Найти тему
Science & Future

На Марсе можно будет жить. Как получать кислород и воду на Красной планете?

В рамках подготовки к освоению Луны и Марса проведено достаточно большое количество исследований, которые предполагают использование ресурсов In Situ, то есть местных.

Когда речь о лунной колонии, мы ещё можем говорить о налаживании транспортной системы с Землёй, но Марс — совершенно другое дело. Именно поэтому колония на Красной планете должна быть максимально независимой от Земли.

Марсоход NASA Perseverance, посадка которого запланирована на середину февраля 2021 года, несёт на себе прибор для эксперимента под названием MOXIE (Mars OXygen In situ), цель которого — продемонстрировать, что кислород можно получить из углекислого газа в атмосфере Марса, используя электролиз для расщепления его на смесь кислорода и монооксида углерода.

Научные приборы марсохода NASA Perseverance. © NASA
Научные приборы марсохода NASA Perseverance. © NASA

Однако ещё до проведения эксперимента MOXIE появился новый способ, который, по заявлению авторов, предполагает потребление в 25 раз меньше электроэнергии для производства такого же количества кислорода.

В работе предлагается использовать концентрированный перхлорат магния для получения кислорода и водорода с помощью того же электролиза.

Как видно на фотографиях опор посадочного модуля NASA Phoenix, капли этой «солёной воды» постоянно оседают на поверхности Марса.

Капли, как полагают специалисты, представляют собой раствор перхлората магния, осевший на стойке посадочного модуля Phoenix через восемь (слева), 31 (в центре) и 44 (справа) дня после посадки. © NASA/Jet Propulsion Laboratory-California Institute of Technology/University of Arizona/Max Planck Institute.
Капли, как полагают специалисты, представляют собой раствор перхлората магния, осевший на стойке посадочного модуля Phoenix через восемь (слева), 31 (в центре) и 44 (справа) дня после посадки. © NASA/Jet Propulsion Laboratory-California Institute of Technology/University of Arizona/Max Planck Institute.

Для демонстрации процесса в работе использовалась разновидность минерала под названием пирохлор, состоящего в данном случае из оксида свинца и рутения. Пирохлоры имеют широкий спектр технологических применений, в том числе, как и в данном случае, в качестве «электрокатализатора» для ускорения и облегчения электролиза.

При использовании данного метода, водород является бонусом, который можно использовать в качестве ракетного топлива. Другой вопрос, что это лишь один компонент топлива, а второй — всё тот же кислород.

Так или иначе, исследования в этом направлении ведутся, что говорит о серьёзности намерений человечества колонизировать Луну и Марс. Да и на Земле такие технологии очень даже могут пригодится, учитывая наши экологические проблемы.

Подписывайтесь на S&F, канал в Telegram и чат для дискуссий на научные темы.